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国网冀北电力科学研究院 刘辉2019年 4月 15日风 光 储 协 调 控 制 研 究 及 应 用 CONTENTS01 风光储输示范电站运行情况目 录 02 动力电池梯次利用研究工作03 储能在新能源主动支撑方面的应用 风光储输示范电站运行情况1 风电、集中式储能VSG 建成投运1、国家风光储输示范电站发展历程p 风光储工程利用风光资源互补优势,引入储能提高出力品质,提升电网对新能源的接纳能力;p 虚拟同步发电机工程新能源发电占比增加,电网调节能力下降稳定风险提高,新能源需具备主动支撑能力;p 梯次利用工程电动汽车普及,如何提升海量退役电池的利用价值;确定工程技术实施方案 220kV智能变电站倒送电成功 国家风光储输示范工程(一期)投产国家科技支撑计划七大课题启动 二期工程投产100MW风 电 、 40MW光 伏 、 20MW储 能220kV智 能 变 电 站 500MW风 电 、 400MW光 伏 4 2012年12月 2014年12月2011年4月2011年2月 2011年8月 2016年12月 2017年11月光伏虚拟同步发电机全部建成投运12MW光 伏 VSG118MW风 电 、 10MW储 能 VG S发挥了示范引领作用梯次利用电池投运3MW*3h梯 次 电 池 系 统 1、国家风光储输示范电站发展历程p示范应用5种类型、5种跟踪及固定式光伏100MW;p示范应用了7种型号风机共446.5MW。;p2018年发电量突破10亿kWh 5 l 示范应用国内最典型的7 种型号风机l 示范应用了5种类型、5种跟踪方式以及固定式的光伏发电技术 1、国家风光储输示范电站发展历程磷酸铁锂电池 超级电容 液流电池铅酸电池 铅碳电池钛酸锂电池 p 对7类共33MW/95.5MWh的电化学储能技术进行运行研究和实证评价,其中包括Ø 锂电池储能系统24MW/66MWhØ 铅酸电池储能系统2MW/12MWhØ 钛酸锂电池储能系统1MW/0.5MWhØ 液流电池2MW/8MWhØ 超级电容储能系统1MW*15sØ 梯次利用动力电池系统3MW/9MWh主要技术参数 国家风光储示范工程 储能系统能量转换效率90整站响应速度900ms单机响应速度100ms整体出力偏差1.5组间一致性偏差< 8联合监控功率平滑5/10min计划跟踪偏差3 1、国家风光储输示范电站运行性能p目前,风光储储能电站已实现不间断参与联合发电条件,能在“平滑波动”和“削峰填谷”模式间切换,实现了长周期风、光发电波动尺度控制;p跟踪计划能力Ø 储能参与断面控制后,平均均方根误差降低为原来的50.4,计划值容许范围内点由原来的60提升至90,计划跟踪效果显著提升。 0 5 10 15 20 25 3040 50 60 70 80 90 100 110 时间/小时 有功 功率 (M W 风机总出力风光总出力 风光储总出力计划值 1、国家风光储输示范电站运行性能p跟踪计划出力运行数据分析Ø 统计2月份储能用于风电场跟踪计划,月可用率100,20MW储能系统共吸收电能310.96MWh,放出电能285.35MWh,最大支撑功率14.34MW,最大吸收功率17.81MW,通过减少弃风实现盈利16万元。 2月份储能用于风电场跟踪计划出力风/储出力曲线风电功率储能功率 计划出力 风储总出力 1、国家风光储输示范电站运行性能p平滑出力波动Ø 储能参与平滑以后风光储出力的波动性显著降低。以1min长度的滑动窗统计各个时段内平滑效果,平滑系数在00.8区间内均匀分布。 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 x 1045 10 15 20 25 30 35 40 时间/点 有功功 率/Mw 风光出力 风光储出力 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10 0.05 0.1 储能平滑效果分布图 平滑效果 概率储能平滑风光出力波动曲线 平滑出力后平滑系数分布 1、国家风光储输示范电站运行性能p平滑波动运行数据分析Ø 采用储能用于平滑出力波动后,电站出力波动明显变小;4月18日全天共充电22.48MWh,放电26.35MWh。 储能平滑前后输出功率对比4月18日风/光/储分别出力 1、国家风光储输示范电站运行性能p储能设备运行性能监测Ø 电科院每年会对各类型电池的容量保持率、转换效率、充放电响应时间、运行故障分析等主要项目进行检测,对比研究各类电池衰退趋势及技术性能,为其他项目作参考。 1、国家风光储输示范电站运行性能p电池模组/单体运维Ø 通过分析运行中各电池单体电压标准差/标准差系数、电压极值位置统计、阻抗差异等方法对劣化电池单体或模组进行定位,有针对性的进行运维。 电压极值位置统计 电池运行电压标准差/标准差系数 动力电池梯次利用研究工作2 2、动力电池梯次利用p冀北电科院从2015年起依托 ① 风光储梯次利用储能工程;②风光储联合发电运行技术国家电网重点实验室;③各层级科技项目,不间断地对梯次利用动力电池进行研究。Ø 完成梯次利用电池单体、模组1500次(0.3C)实验室循环性能测试;Ø 搭建了储能变流器多机并联半实物仿真平台,对储能控制技术进行深入研究;Ø 开展储能在新能源电站、高压输电网、配电网等不同应用场景下容量优化配置。 梯次利用储能系统 储能电池检测与半实物仿真平台 2、动力电池梯次利用三项能力p 衰退特性和寿命预测技术Ø 深入研究了退役动力电池与模组性能衰退规律,基于抽样电池进行1500次储能工况循环试验明确了电池内阻、电压等关键参数剩余容量关系,为筛选配组集成提供了技术支撑。Ø 设计了退役界面容量分段、欧姆内阻增长率作为修正因子的退役电池容量衰退规律预测函数,填补了梯次利用电池寿命预测的研究空白。 单体电池各循环阶段性能差异对比 单体电池内阻与容量的变化曲线 寿命预测模型 2、动力电池梯次利用三项成果p 工程化运维关键技术Ø 提出一种基于抽检试验的梯次利用电池储能系统不一致性维护关键指标的确定方法,可显著缩短维护时间。Ø 研制出适用于梯次利用电池储能系统的现场诊断装置,并在风光储进行试验。 电池模块状态评估指标体系 储能容量检测与缺陷诊断系统 现场诊断装置 2、动力电池梯次利用三项成果p 技术经济性分析Ø 提出了考虑梯次利用电池运行特性和寿命特征的净现值分析方法,建立了梯次利用电池储能平准化模型。Ø 建立了梯次利用电池储能系统详细成本模型,在冀北电价体系下建立收益模型,建立了储能电站全寿命周期总投资成本的现值与寿命期总发电量年值的比值的平准化模型,准确计算了梯次利用储能度电成本水平。 0 1 1 111 1 1 1 outN N Nn n n nn n Nn n noutN n nnOC MC E FC DIC pi i iLCOE E i 13650 1 365 1 1 1 1365365 1 1 1 1 1 1 1 1 tN nl Nn n m nn n Nn t l n ntnl m nt l nOC MC Q FC DIC pi i iQ i 储能在新能源主动支撑方面的应用3 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p随着国家能源转型推进,高比例新能源成为新一代电力系统重要特征。p新能源对电网的弱支撑性与低抗扰性是造成消纳受阻和影响电网安全的本质原因。通过新能源机组故障穿越能力改造等手段,低抗扰性问题已得到部分解决,弱支撑性问题依然突出。 1 9 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p主动调频能力不足,导致系统频率特性发生显著恶化; 9.19锦苏直流闭锁p主动调压能力不足,电压波动引发的大规模脱网事件频发 5.14冀北沽源风电脱网p机组阻尼不足导致振荡问题频发冀北沽源地区振荡新疆哈密山北地区次同步振荡 2 0锦苏直流闭锁,3.55功率缺额 沽源谐振过程伴随大量风机脱网义缘站3主变220kV侧各相电压变化情况 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p虚拟同步发电机技术是基于电力电子设备灵活可调优势,通过模拟同步机电气方程与转子运动方程,使新能源机组具备惯量、一次调频、阻尼和主动调压等主动支撑电网的能力,使新能源由“被动调节”转为“主动支撑”。 2 1 虚拟同步发电机技术原理示意图模拟 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p探索新能源发电主动支撑技术、填补虚拟同步发电机在大电网应用的空白,2016年,依托风光储电站启动新能源虚拟同步机示范工程建设。p共建设投运三大类6种虚拟同步发电机示范工程;对不同储能类型、不同储能方案、不同风机调频方案进行深入对比研究。 2 2 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p风电虚拟同步发电机Ø 成功研制2MW单元式光伏虚拟同步发电机;Ø 实现方案刷新程序或更换风机主控,均同时采用预留备用和转子惯量支撑两种技术路线; 2 3 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p基于桨距角控制Ø 即预留备用,是通过控制让风电机组实时预留出一定比例的备用功率,风机可实现与火电机组相当的调频特性;经济性较差,更适用于在常年限电地区。p转子惯量支撑Ø 当频率下降时,风机释放转子动能增大电磁功率输出以功率支撑;当频率上升,风机适度收桨减小电磁功率。仅修改风机控制程序,不增加硬件成本,且对机组发电量影响较小;但在转速恢复阶段,会给电网频率带来二次跌落的问题。 2 4预留备用方式实测曲线转子动能释放方式实测曲线 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p光伏虚拟同步发电机Ø 研制分别装配50kW*30min锂电池和超级电容的500kW单元式光伏虚拟同步发电机。 2 5 光伏虚拟同步发电机拓扑结构 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p 光储协调Ø 提出了考虑光伏MPPT运行与储能容量的光伏虚拟同步发电机综合调频控制策略,解决了光照捕获效率和储能支撑裕度难以兼顾的难题。p 电池特性兼容Ø 针对超级电容和锂电池两种储能单元在充放电倍率和循环寿命方面的不同,分别提出了主-从和对等光储协调控制方案。 2 6 超级电容ü 储能仅增发功率,光伏仅降低功率。 锂电池ü 优先储能充放电,若储能吸收功率最大值不足以支撑调频,光伏降低功率。 3、储能在新能源主动支撑方面的应用p集中式储能虚拟同步发电机Ø 项目建设了2台单机容量5MW*20min集中式具备虚拟同步功能的储能电站,具备一次调频、 调压、黑启动、次同步震荡抑制功能,为世界首次;Ø 承担100MW风电机组一次调频任务; 2 7电站VSG拓扑结构 现场照片(电池系统变流器) 3、储能在新能源主动支撑方面的应用Ø 采用电压源型控制方案,快速响应并网点频率和电压变化,提供场站级惯量/阻尼和调压调频能力;Ø 提出了主控-模块分层控制结构,突破电力电子功率器件物理耐压约束,同时防止了功率单元并联引起环流、振荡。 2 8电压源性控制框图 分层控制拓扑结构 3、储能在新能源主动支撑方面的应用Ø 提出了电池组低压双级拓扑结构,使得系统中电池单体可运行于宽电压范围,对电池不一致性容忍度增高;解决了高压穿越工况下单体电池电压过高影响电池运行寿命的问题; Ø 提出了基于储能电池SOC主动均衡和容量保持控制策略,对系统中劣化的SOC异常的功率单元进行主动均衡,并动态保持SOC于适宜状态,使得电池系统能长期保持较高的功率与容单体量备用。 2 9电池组低压双级拓扑结构 基于SOC主动均衡和容量保持控制策略 3、储能在新能源主动支撑方面的应用Ø 集中式储能系统调频/调压性能优异,惯量响应时间50ms,一次调频响应时间100ms,功率精度0.5;Ø 以5MW电站式VSG为启动电源,构建了风光储站内孤网运行环境,首次实现了全电力电子系统黑启动实验;实现50km外500kV变电站的零起升压。 3 0集中式储能调频/调压实测曲线 零起升压电压电压曲线
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